Дистанционное обучение электроэнергетика. Электроэнергетика и электротехника: кем работать и что предпочесть

Каждый в своей жизни принимает решения о том, кем и где работать. Хотя при выборе профессии, в первую очередь, учитывают личностные предпочтения и желания, но и нельзя забывать о востребованности на рынке труда. Анализируя информацию о вакансиях, многие приходят к выводу, что профессия электротехника является одной из востребованных. Ведь сейчас технические достижения полностью окружают нашу жизнь. Иногда не задумываемся, что вся эта техника - это упорный и тяжёлый труд энергетиков, и без них она не смогла бы полноценно функционировать.

Электроэнергетика и электротехника – часть науки и техники со средствами, способами и методами деятельности в использовании, управлении и преобразовании электрической энергии.

Описания профессии

Энергетик - специалист, занимающийся оснащением и поддержанием энергосистем. Его деятельность охватывает достаточно много обязанностей и прав. Какие же обязанности у этого специалиста?

Эта профессия считается очень престижной. Специалисты в этой сфере имеют высокую заработную плату. С повышением квалификации, благодаря усердному труду и новаторству, доходы могут увеличиваться.

Специалисты в области электроэнергетики работают:

Постепенно, продвигаясь по карьерной лестнице, электроэнергетик сможет достичь должности инженера-техника. Электроэнергетик может заняться научно-исследовательской работой , трудясь в лабораториях, научных институтах, занимаясь исследованием в сфере электротехники, создавая автономные источники, энергоустановки, работающие от природных «аккумуляторов» (ветер, солнце). Также перед специалистами открываются перспективы работать за рубежом, уезжая в развитые страны.

Обучение специалиста

Деятельность электроэнергетика и электротехника требует наличие среднего-специального технического или высшее профессионального образования, с конкретной специализацией. И во многих высших учебных заведения подготавливают энергетика нового поколения.

Каждая специальность даёт право работать в сфере энергетики.

Объекты профессиональной деятельности студента-бакалавра очень разнообразные:

  1. Электрические машины, механизмы, системы, их управление и регулировка.
  2. Электромеханические, электроэнергетические и электронные аппараты.
  3. Устройства и систему для управления потоками электроэнергии.
  4. Технологические, сварочные, физические установки.
  5. Виды электротранспорта, средства обеспечения оптимальной работы систем.
  6. Предметы и оборудования для автомобилей и тракторов.
  7. Электрохозяйство промышленных предприятий.
  8. Низковольтное и высоковольтное заводское оборудование, установки и сети.

После окончания заведения новый молодой специалист работает в области обслуживания электрических систем, энергобезопасности или на должности инженера.

Требования и профессиональные навыки

Тем, кто выбрал профессию электроэнергетика, необходимо развивать и улучшать такие качества, как:

Данная профессия подходит человеку со складом ума техника, способному «дружить» с математикой, ведя точные логико-математические расчёты, поскольку одна малейшая неточность и мелочь в работе может быть катастрофой.

Также очень важно внимание и умение сосредотачиваться исключительно на процессе работы, поскольку постоянно ведутся работы с опасными элементами . Они понимают, что иногда в руках находятся жизни людей и целостность территории.

Люди, работающие этой сфере деятельности, должны уметь принимать серьезные решения и нести всю ответственность за их последствия.

В профессии энергетика нужно задействовать инновационный подход, поскольку часто приходится заниматься модернизацией оборудования, разработкой новых технологий.

Специалист должен обладать способностями аналитика, задействовать техническое мышление, владеть навыками работы за компьютером , вмещать навыки черчения: составлять, ориентироваться в них, понимать инженерные системы, уметь оформлять техническую документацию.

Также от энергетика требуется знать правила эксплуатации энергетических устройств, помнить нормативные документы (СНиП, ГОСТ), разбираться в устройствах, понимать процессы их работы и коммуникации электрического оборудования, знать технологические процессы во всех сферах энергетики.

Наиболее распространенные экзамены при поступлении:

  • Русский язык
  • Математика (профильный) - профильный предмет, по выбору вуза
  • Физика - по выбору вуза
  • Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - по выбору вуза
  • Химия - по выбору вуза
  • Иностранный язык - по выбору вуза

Электроэнергетика и электротехника вместе представляют собой область науки и техники. Она занимает огромное место в мире, так как без электрической энергии современный мир представить себе сложно.

Отсюда выходит, что специальность 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» на рынке труда является чуть ли не самой востребованной. Выпускники данного профиля могут рассчитывать на широкий выбор предприятий для дальнейшей работы.

Данная специальность располагает широким спектром профилей, такие как электрические станции, электромеханика, электроснабжение, электрооборудование, гидроэлектростанции и некоторые другие.

Условия поступления

Окончив специальность «Электроэнергетика и электротехника», молодой специалист должен обладать универсальными навыками и практическими компетенциями в данной сфере науки и техники, а также уметь создавать и эксплуатировать электротехнические устройства, работать с потоками электрической энергии.

Какие же предметы нужно сдавать абитуриенту для поступления на данную специальность? Профильным здесь является математика. Дополнительно поступающий должен сдавать:

  • русский язык;
  • физика, информатика и ИКТ или химия (на выбор абитуриента);
  • на усмотрение вуза - иностранный язык.

Будущая профессия

Электроэнергетика и электротехника представляет собой базовую отрасль промышленности, поскольку осуществляет производство электрической энергии. Тут можно говорить, что будущие выпускники смогут найти себя в разных предприятиях, организациях и промышленных компаниях. Готовый специалист будет обладать такими навыками и умениями:

  • по получению и распределению электрической энергии;
  • по управлению потоком электроэнергии;
  • по созданию и эксплуатированию электропроводных систем;
  • по работе электрическими машинами и преобразователями.

Куда поступать

На сегодня квалифицированная подготовка осуществляется в таких приоритетных вузах Москвы и России:

Срок обучения

Специальность 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» предполагает обучение на очной, заочной и вечерней формах. Продолжительность обучения на очной форме бакалавриата составляет 4 года, а заочная и вечерняя - 5 лет.

Основный дисциплины, которые входят в курс обучения

Программа обучения включает в себя следующий набор основных предметов:

  • электроэнергетические станции;
  • электроснабжение;
  • электрические и электронные аппараты;
  • автоматизированное проектирование электротехнических устройств;
  • теоретические основы электротехники;
  • релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
  • общая энергетика;
  • силовая электроника.

Приобретаемые навыки и умения

В процессе обучения студент приобретает необходимые профессиональные навыки и умения:

  • по работе с электрической энергией и контролю потока;
  • по созданию и проектированию электромашин и оборудования;
  • по эксплуатации средств построения электротехнических систем;
  • по созданию электротехнических изделий;
  • по развитию электроэнергетики и электротехнике;
  • по созданию и проектированию электроэнергетических и электротехнических систем;
  • по формулированию задач в данной области.

Перспективы трудоустройства по профессии

Выпускник данной специальности может претендовать на работу в разных сферах деятельности. Это могут быть разнообразные производственно-технологические организации, которые занимаются производством, передачей и распределением электроэнергии.

В основном выпускники занимают должности инженеров-программистов, разработчиков электротехнических систем, инженеров по электроприводу и другие. Востребованы специалисты в сферах электроэнергетики, промышленности, машиностроении, а также транспорте.

В России существует достаточно больших и перспективных организаций, где всегда нужны специалисты по электроэнергетике и электротехнике. Тут сразу можно говорить и про ООО «Газпром», ОАО «Ленэнерго» или ЗАО «Росэлектропром Холдинг». Эти и другие крупные предприятия имеют множество партнеров, что позволяет говорить о необходимости специалистов для работы и на этих предприятиях.

Заработок составит от 20-35 тысяч гривен в зависимости от предприятия и должности.

Преимущества обучения в магистратуре

Каждый выпускник бакалавриата имеет возможность поступить в магистратуру («Электроэнергетика и электротехника» - 13.04.02). Продолжение обучения всегда предполагает углубленную программу, которая позволить расширить круг перспектив.

В магистратуре студент проходит обучение уже в управлении электроэнергетическими системами, а также их сопровождение и усовершенствование. Здесь он изучит проектирование и исследование электроприводов.

Магистры данной специальности востребованы за рубежом, не говоря уже про Россию. Они могут быть нужны как в качестве преподавателей, так и научных сотрудников. Предприятия в первую очередь будут брать на работу высококлассных специалистов, окончивших магистратуру.

Сегодня трудно представить какую-либо область деятельности, где не стояла бы задача обеспечения электроэнергией. Эту задачу выполняют энергосистемы различных уровней – от Единой энергосистемы России (объединяющей в себя устройства по производству электроэнергии – электростанции, устройства транспортировки электроэнергии – электросети, устройства распределения электроэнергии и выдачи ее потребителям – электроподстанции и электрощиты) до энергосистемы города, предприятия, жилого комплекса и т.п.

Именно энергосистемами и составляющими их устройствами и занимается инженер- электроэнергетик. Он работает со всеми этапами жизненного цикла энергосистем и энергоустройств: занимается их проектированием, созданием, эксплуатацией и обслуживанием и даже утилизацией – выводом отдельных элементов из эксплуатации без ущерба для энергосистемы в целом и для потребителей.

Понятно, что инженер-электроэнергетик – профессия очень важная и ответственная: она обеспечивает саму возможность существования на территории современных, не архаичных форм жизни и деятельности. Энергетическая система образует инфраструктуру (структуру, лежащую в основе) любого поселения, любого современного вида деятельности. А инженер-электроэнергетик отвечает за то, чтобы эта инфраструктура нормально работала.

Но будет ли эта профессия также и интересной? Ведь основные законы электротехники были открыты аж в XIX веке! Не получается ли так, что инженер-электроэнергетик лишь повторяет уже отработанные решения, приспособляя их к конкретным условиям?

Как раз сейчас электроэнергетика переживает сразу три инновационные волны, и каждая из них содержит в себе инженерный вызов – задачу, которая не имеет однозначного и отработанного решения, а иногда и попросту до сих пор не решенную.

Первая инновационная волна – это новые источники энергии, в первую очередь, возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Возобновляемая энергетика привлекает своей относительной экологической чистотой, а также неисчерпаемостью. Но у ВИЭ, особенно солнечных и ветровых, есть одна особенность, затрудняющая их использование, – неравномерность выработки, зависящая от природных условий. Как включить ВИЭ в единую энергосистему без потери качества электроэнергии и без риска для энергосистемы – это вызов для инженеров-электроэнергетиков, пока что не нашедший ответа.

Вторая инновационная волна – новые системы управления энергосистемой, основанные на так называемых технологиях «умных сетей» (SmartGrid). Развитие компьютерных сетевых технологий сделало возможным включить в контур управления энергосистемой не только крупные объекты (электростанции, линии электропередачи, подстанции), но буквально все электроприборы вплоть до электрочайников и стиральных машин. Более того, каждый потребитель электроэнергии сможет подключить в сеть ВИЭ или аккумулятор (например, электромобиль) и взять на себя роль производителя энергии. Как обеспечить управляемость такой энергосистемы, если число объектов управления стремится к бесконечности? При этом, разумеется, энергосистема должна сохранять устойчивость и обеспечивать высокое качество электроэнергии. Еще один крупный вызов для инженеров-электроэнергетиков.

Наконец, третья инновационная волна связана с новыми физическими принципами, лежащими в основе устройств преобразования энергии. Речь идет о силовой электронике, позволяющей осуществлять практически преобразования электроэнергии практически без потери мощности. Создание энергосистем, использующих новые технологии и новые материалы (в том числе, алмазную силовую электронику) – это также вызов для инженеров-электроэнергетиков.

Здесь перечислены только уже оформившиеся инновационные волны и вызовы в электроэнергетике. А ведь есть еще только зарождающиеся инновационные волны. Например, волна, связанная с преобразованием электроэнергии в энергию химических связей и обратно с целью транспортировки и хранения электроэнергии. Сейчас мы находимся только на стадии обнаружения вызовов в этой области. А отвечать на них–дело электроэнергетиков будущего.